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大理干式变压器技术在发电系统中有哪些应用
网站编辑:大理变压器厂 │ 发表时间:2019-08-08 | 点击:495 次
>> 随着科学技术的不断更新换代,发电系统已经进入到了各个发电公司的研究课题当中,发电有着无与伦比的优越性,它是取之不尽用之不竭的、无污染的。随着我国科学技术的进步,国家的政策的扶持,发电已经取得了一定进步,为日后发电系统的应用奠定了坚实基础。 1.逆变技术 发电就是将转换为电,在发电系统中,电池起着转换的作用,转换后的电流为直流电。人们的日常生活中的电器往往都是电网供电,采用的是交流电。为了使电器够使用转换的电,大理干式变压器就起着将直流转换为交流的作用,这个过程叫做逆变。如今逆变技术已经比较成熟,大理干式变压器的优劣成为制约这发电技术的发展。一个好的大理干式变压器可以高效的将直流电转换为交流电,逆变过程的损耗较少,转换的效率较高。一个性差的大理干式变压器不但不高效的转换电,而且在转换的过程中损耗相当大,损耗大产生的热量多就有可造成设备的损坏,从而引起一系列的事故,造成人员财产安全。 2. 发电系统中逆变技术的应用电池、大理干式变压器、蓄电池以及控制器等部件构成了发电系统。部件之间的联系如下图所示。 其中电池构成方阵增加了接受光照的面积,从而提高了光转换为直流电的力。转换的直流电可以为低功率的直流负载供电,或者为蓄电池充电。而控制器就是为了延长蓄电池的寿命以及为大理干式变压器的使用而添加的。大理干式变压器在上文介绍了,它起着将直流电转换为交流电的作用,直流电通过大理干式变压器后可为交流负载供电。 科学技术的进步使得大理干式变压器的种类也逐渐增加,如今分为两大类,分别是独立型大理干式变压器和并网型大理干式变压器。独立型大理干式变压器通过可靠性、额定输出容量、逆变效率、启动性、谐波失真以及输出电压稳定力来评定其性的好坏。而并网型大理干式变压器主要应用于调峰电站和屋顶发电系统,因此要求并网型大理干式变压器输出的电流与电网电压处于相同频率。除此之外,并网型大理干式变压器区别于独立型大理干式变压器主要是因为并网型大理干式变压器必须孤岛效应保护。如果没有孤岛效应保护会对人员以及设备带来巨大的隐患。例如,电网停止供电后,检修人员对系统进行检修时,可造成并网大理干式变压器依旧供电,从而造成人员的伤亡。针对此类事故采取的预防措施有两种,一种是主动的检测方法,一种是被动的检测方法。主动检测是在电网断电后通过检测电网电压的幅值、频率以及相位等参数的跳变信号,以此来判断电网是否断电。而后者则是通过检测反馈信号来判断电网是否失电。从而保障了人员的人身安全以及设备工作在安全状态下。 3.逆变技术对发电系统的影响随着各类新技术的不断涌现,大理干式变压器面临这个各种各样的挑战。主要分为并网性、保护功以及电磁兼容等几方面。并网性就是指提高并网效率、消除直流分量、减少并网电流谐波等。电磁兼容则是控制电压波动、减少电磁辐射、提高抗干扰度等。除此之外还需要考虑到在大理干式变压器与市电切换过程中,够快速平滑的切换。以上几个方面是评价大理干式变压器优劣的主要方面,如果一个大理干式变压器的几个性指标都是非常优越的话,那么将会对发电系统营造一个非常好的运行环境,并且还将为供电公司间接的增加收入。 4. 逆变技术发展展望近年来,发电系统的不断完善,使得各国政府出台相应的扶持政策,由于国家的扶持,我国的光电产品成快速增长的态势,并且已经成为世界第一大生产国在电池方面。并且已经建成许多示范性建筑,然而发电还受到制约,包含两大方面,其一,发电的成本较高,其二,上网电价未敲定。而电池的原料为多晶硅,由于核心技术掌握在欧美几家公司中,因此我过的高纯多晶硅材料主要依靠进口,成本就比较高昂,这样就大大制约着发电的发展。 此外,发电系统中的组件成本占绝大部分,为此要降低成本就需要技术水平有所提升,当前光电转换效率为15% 左右,要想打破发电成本的限制就需要科研工作者以及各个企业研究人员的不断创新,提高转换率 ,或者研发出价格低廉的光电材料来替代。上网电价未敲定影响也是巨大的,使得大部分的投资者不敢轻易去投资,从而影响发电站的建设。因此为了使得国内发电产业的健康快速的发展,我们需要大力着手于提升发电电池的转换效率以及各个组件技术创新力并且明确政策,完善发电系统。
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